2024-08-25 23:48:38
大规模生产可“编程”吸收和储存温室气体的微小颗粒。
即具有极大内部表面积的微小纳米粒子。
一茶匙超级吸附颗粒的面积相当于两个网球场。
降低价格和扩大生产的关键是利用廉价、广泛可用的金属(如锌和镁)来制造纳米颗粒。
MOF 是一类令人难以置信的材料,在许多应用中展现出各种潜力。
它们的内表面可以通过实验室设计变得对不同的气体具有“粘性”。
在现实世界中,纳米粒子既可以充当小海绵,又可以充当小筛子,能够分离和储存大量不同的气体。
这些特性可用于减少生产水泥、金属和能源对气候的影响,这些生产过程持续排放大量温室气体。
碳捕获和储存(CCS)长期以来一直被认为是实现碳中和未来的计划的关键。
其理念是,在高耗能行业产生的二氧化碳进入大气层之前将其拦截,然后将其运输到地下深处进行永久封存。
但迄今为止,CCS 已被证明成本高昂且耗能大,尚未有大规模项目投入运行。
MOF 具有首先从源头过滤温室气体,然后将其储存起来以便于运输的潜力,这一点让专家们兴奋不已。
但到目前为止,这些纳米粒子的成本已经高得令人咋舌。
如果 MOF 的生产成本仅为当前价格的一小部分,它可能会改变 CCS 的格局,并对快速变暖的地球带来好消息。
碳捕获是能源转型解决方案的一部分。现有的碳捕获技术在使用的能源方面面临着重大挑战。
源:BBC
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